WO2017029927A1 - トルクコンバータのロックアップ装置 - Google Patents

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WO2017029927A1
WO2017029927A1 PCT/JP2016/071238 JP2016071238W WO2017029927A1 WO 2017029927 A1 WO2017029927 A1 WO 2017029927A1 JP 2016071238 W JP2016071238 W JP 2016071238W WO 2017029927 A1 WO2017029927 A1 WO 2017029927A1
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WO
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oil
oil chamber
piston
front cover
lockup
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Application number
PCT/JP2016/071238
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English (en)
French (fr)
Inventor
佐藤 佳司
Original Assignee
株式会社エクセディ
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Publication date
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Priority to US15/576,753 priority patent/US20180163837A1/en
Priority to CN201680046926.1A priority patent/CN107923505A/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H45/00Combinations of fluid gearings for conveying rotary motion with couplings or clutches
    • F16H45/02Combinations of fluid gearings for conveying rotary motion with couplings or clutches with mechanical clutches for bridging a fluid gearing of the hydrokinetic type

Definitions

  • the present invention relates to a lockup device, and more particularly to a lockup device for a torque converter for transmitting torque from a front cover to a member on the transmission side.
  • the torque converter is often provided with a lock-up device for transmitting torque directly from the front cover to the turbine.
  • an oil chamber for lockup for operating the piston is formed between the front cover and the piston.
  • a canceling oil chamber for canceling the hydraulic pressure due to the internal pressure and centrifugal force is formed on the opposite side of the piston from the lockup oil chamber.
  • a small-diameter communication hole is formed in the outer peripheral portion of the canceling oil chamber.
  • the hydraulic oil is supplied to the canceling oil chamber through the communication hole.
  • the communication hole has a small diameter as disclosed in Patent Document 1.
  • the small-diameter communication holes are likely to be clogged with foreign substances. Since the cancellation oil chamber is drained via the inner or outer peripheral portion of the input shaft of the transmission, if the communication hole is clogged, the hydraulic oil disappears in the cancellation oil chamber and the desired hydraulic pressure is lost. Can't get. If the desired oil pressure cannot be obtained in the canceling oil chamber, the internal pressure and the centrifugal oil pressure cannot be canceled.
  • An object of the present invention is to enable the oil pressure in the canceling oil chamber to be stably maintained at a desired oil pressure in the lockup device having the canceling oil chamber.
  • a torque converter lockup device is a device for transmitting torque input to a front cover to a member on a transmission side, and includes a clutch portion, a piston, and a lockup oil chamber. And a cancel oil chamber and a cancel oil pressure maintaining circuit.
  • the clutch portion is disposed in a power transmission path between the front cover and the transmission side member.
  • the piston is provided so as to be movable in the axial direction.
  • the lockup oil chamber is supplied with hydraulic oil for moving the piston to bring the clutch portion into a power transmission state.
  • the cancellation oil chamber is provided on the opposite side of the lockup oil chamber across the piston, and is supplied with hydraulic oil.
  • the cancel hydraulic pressure maintaining circuit is provided in an oil passage that guides hydraulic oil discharged from the cancel oil chamber to the transmission side, and maintains the cancel oil chamber at a predetermined hydraulic pressure.
  • hydraulic oil is supplied to the lockup oil chamber, and the clutch is put into a power transmission state by operating the piston.
  • a canceling oil chamber is provided on the opposite side of the lockup oil chamber across the piston, and hydraulic oil is supplied to the canceling oil chamber.
  • the oil pressure in the canceling oil chamber is lower than the oil pressure in the lockup oil chamber.
  • the hydraulic oil is supplied to the cancellation oil chamber through a small diameter hole or gap. Even when these holes and gaps are clogged by foreign matter or the like, the cancel oil pressure maintaining circuit maintains the cancel oil chamber at a desired oil pressure. For this reason, the function of the cancellation oil chamber can be stabilized.
  • the lock-up device for a torque converter according to the second aspect of the present invention is the first seal device provided in the outer peripheral portion of the canceling oil chamber and the inner peripheral portion of the canceling oil chamber in the first side device. A second sealing member. Then, the hydraulic oil is supplied to the canceling oil chamber through the gap of the first seal member.
  • the torque converter lock-up device is the first or second device, further comprising an annular support boss and a disk-shaped oil chamber plate.
  • the support boss projects and is fixed in an axial direction to the inner peripheral portion of the front cover, and a piston is supported on the outer peripheral surface so as to be slidable in the axial direction.
  • the oil chamber plate is fixed to the outer peripheral surface of the supporting boss so as to sandwich the piston between the oil cover plate and the front cover, and constitutes a lockup oil chamber between the piston and the piston.
  • a lockup device for a torque converter is the third aspect, wherein the canceling oil chamber is disposed between the front cover and the piston, and the supporting boss includes a lockup oil chamber. And an oil passage communicating with each of the cancellation oil chambers.
  • the cancel hydraulic pressure maintaining circuit guides the hydraulic oil discharged from the cancel oil chamber to the transmission side. It has a restriction provided in the oil passage.
  • the oil pressure in the canceling oil chamber can be stably maintained at a desired oil pressure.
  • the cross-sectional block diagram of the torque converter provided with the lockup apparatus by one Embodiment of this invention The figure which extracts and shows a part of FIG.
  • the front fragmentary figure which shows the engaging part of a pressure plate and a cover plate.
  • the front fragmentary figure which shows the engaging part of a piston and a cover plate.
  • the enlarged view which extracts and shows a part of FIG.
  • the external appearance perspective view which shows the engagement structure of a piston and a cover plate.
  • the cross-sectional block diagram for demonstrating a damper mechanism The figure equivalent to FIG. 1 by other embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a torque converter 1 in which an embodiment of the present invention is adopted.
  • the torque converter 1 is a device for transmitting torque from a crankshaft of an engine to an input shaft of a transmission.
  • An engine (not shown) is arranged on the left side of FIG. 1, and a transmission (not shown) is arranged on the right side of FIG. OO shown in FIG. 1 is a rotating shaft of the torque converter 1.
  • the torque converter 1 mainly includes a front cover 2, a torque converter main body 6 including three kinds of impellers (impeller 3, turbine 4, and stator 5), and a lockup device 7.
  • the front cover 2 is a disk-shaped member, and a center boss 8 is fixed to the inner peripheral end by welding.
  • the center boss 8 is a cylindrical member extending toward the axial engine side, and is inserted into a center hole of a crankshaft (not shown).
  • the front cover 2 is connected to the crankshaft of the engine via a flexible plate.
  • a plurality of bolts 9 are fixed at equal intervals in the circumferential direction on the outer peripheral side of the front cover 2 and the side surface on the engine side. It is fixed to the cover 2.
  • An outer peripheral cylindrical portion 2 a extending toward the axial transmission side is formed on the outer peripheral portion of the front cover 2.
  • An impeller 3 is fixed to the tip of the outer peripheral cylindrical portion 2a by welding. As a result, the front cover 2 and the impeller 3 form a fluid chamber that is filled with hydraulic oil.
  • annular flat portion 2b is formed on the side surface on the turbine 4 side in the intermediate portion in the radial direction of the front cover 2.
  • the flat portion 2b is formed to protrude toward the turbine as compared with the inner and outer peripheral portions thereof, and the surface of the flat portion 2b functions as a friction surface (hereinafter, the flat portion 2b is referred to as “friction surface 2b”).
  • the impeller 3 mainly includes an impeller shell 10 and a plurality of impeller blades 11 fixed inside thereof. And the front-end
  • the turbine 4 is disposed to face the impeller 3 in the axial direction in the fluid chamber.
  • the turbine 4 mainly includes a turbine shell 14, a plurality of turbine blades 15 fixed inside the turbine shell 14, and a turbine hub 16 fixed to the inner peripheral end of the turbine shell 14.
  • the turbine shell 14 and the turbine hub 16 are fixed by a plurality of rivets 17.
  • the turbine hub 16 has a flange portion 16a, a cylindrical portion 16b, and a damper support portion 16c.
  • the flange portion 16a has a disk shape, and the inner peripheral end portion of the turbine shell 14 is fixed thereto.
  • the cylindrical portion 16b is formed to extend from the inner peripheral portion of the flange portion 16a to the transmission side.
  • a spline hole 16d is formed in the inner peripheral portion of the cylindrical portion 16b, and the spline hole 16d can mesh with a spline shaft formed at the tip of an input shaft (not shown) of the transmission.
  • the damper support portion 16c is formed by extending the outer peripheral portion of the flange portion 16a. Details of the damper support portion 16c will be described later.
  • a collar 18 is fixed on the inner peripheral end of the turbine hub 16 on the side opposite to the cylindrical portion 16b (engine side).
  • the collar 18 extends toward the engine side from the substantially same position as the cylindrical portion 16b in the radial direction at the inner peripheral end portion of the turbine hub 16.
  • the stator 5 is a mechanism for rectifying the flow of hydraulic oil that is disposed between the inner peripheral portion of the impeller 3 and the inner peripheral portion of the turbine 4 and returns from the turbine 4 to the impeller 3.
  • the stator 5 is integrally formed by casting with resin, aluminum alloy or the like.
  • the stator 5 mainly has a disk-shaped stator shell 20 and a plurality of stator blades 21 formed integrally with the stator shell 20 on the outer peripheral side of the stator shell 20.
  • the stator shell 20 is connected to a fixed shaft (not shown) via a one-way clutch 22.
  • Thrust bearings 23 and 24 are disposed between the stator shell 20 and the impeller shell 10 and between the stator shell 20 and the flange portion 16a of the turbine hub 16, respectively.
  • the lockup device 7 is disposed between the front cover 2 and the turbine 4 and directly transmits power from the front cover 2 to the turbine 4. As shown in an enlarged view in FIG. 2, the lockup device 7 includes a clutch disk 28, a pressure plate 29, a piston 30, a piston operating mechanism 31, and a damper mechanism 34.
  • the clutch disk 28 is formed in an annular shape and can be pressed against the friction surface 2 b of the front cover 2.
  • the clutch disk 28 includes an annular core plate 36 and annular friction members 37 fixed to both side surfaces of the core plate 36.
  • the outer peripheral portion of the core plate 36 is larger than the outer diameter of the friction member 37, and a portion protruding from the friction member 37 to the outer peripheral side is bent at a predetermined angle toward the turbine side.
  • a plurality of engaging protrusions 36a are formed at the bent portion.
  • the pressure plate 29 is disposed between the clutch disk 28 and the piston 30 so as to be movable in the axial direction.
  • the pressure plate 29 is pressed by the piston 30 to press the clutch disk 28 toward the front cover 2.
  • the pressure plate 29 is formed in an annular shape, and has an outer diameter larger than the outer diameter of the friction member 37 of the clutch disk 28 and an inner diameter smaller than the inner diameter of the friction member 37.
  • a plurality of grooves 29 a are formed at predetermined intervals in the circumferential direction at the inner peripheral end of the pressure plate 29.
  • Each groove 29a has a predetermined depth in the radial direction and is open on the inner peripheral side.
  • FIG. 3 is a view of the pressure plate 29 as viewed from the front cover 2 side.
  • the piston 30 is disposed between the front cover 2 and the turbine 4 and is movable in the axial direction.
  • the piston 30 has a disk-shaped pressure receiving portion 30a, a first protruding portion 30b, a second protruding portion 30c, and an outer peripheral disk portion 30d.
  • the main body is formed by the pressure receiving portion 30a and the outer peripheral disc portion 30d.
  • the pressure receiving part 30a is a part that receives the pressure of the hydraulic oil, and the first protruding part 30b is formed on the outer periphery of the pressure receiving part 30a so as to protrude toward the turbine 4 side.
  • the outer peripheral end portion of the pressure receiving portion 30a is inclined and extends toward the front cover 2, and the second protruding portion 30c is formed to protrude further toward the front cover 2 at the tip of the inclined and extended portion. .
  • the outer peripheral disc portion 30d is integrated with the pressure receiving portion 30a and is offset to the front cover side with respect to the pressure receiving portion 30a. As shown in FIG. 4, a plurality of openings 30e are formed at predetermined intervals in the circumferential direction on the inner peripheral portion of the outer peripheral disc portion 30d. The plurality of openings 30e penetrates in the axial direction.
  • FIG. 4 is a view of the piston 30 as viewed from the front cover 2 side.
  • annular pressing portion 30f is formed at the outer peripheral end of the outer peripheral disc portion 30d.
  • the pressing portion 30f is formed at the outer peripheral end portion of the outer peripheral disc portion 30d so as to protrude toward the front cover 2 side.
  • the pressing portion 30f is formed so as to abut on a substantially central portion of the pressure plate 29 in the radial direction.
  • the piston 30 is operated in the axial direction by a piston operating mechanism 31.
  • the piston operating mechanism 31 includes a supporting boss 40, a cover plate (oil chamber plate) 41, and a return mechanism 42.
  • the supporting boss 40 is fixed to the inner peripheral portion of the front cover 2 as shown in FIGS. 2 and 5.
  • the support boss 40 is a part of the center boss 8 and is formed in a cylindrical shape extending in the axial direction from the end of the center boss 8 on the turbine 4 side.
  • the support boss 40 includes a first fixing portion 40a, a piston support portion 40b, a second fixing portion 40c, a first intermediate portion 40d, and a second intermediate portion 40e.
  • FIG. 5 is an enlarged partial view of FIG.
  • the inner peripheral end surface of the front cover 2 is fixed to the outer peripheral surface by welding. That is, the front cover 2 is centered with respect to the center boss 8 and the support boss 40 by inserting and fixing the inner peripheral end surface of the front cover 2 to the outer peripheral surface of the first fixing portion 40a.
  • the piston support part 40b is formed with an outer diameter larger than the outer diameter of the first fixed part 40a.
  • the inner peripheral end surface of the piston 30 is supported on the outer peripheral surface of the piston support portion 40b so as to be slidable in the axial direction.
  • a seal member 45 is attached to the outer peripheral surface of the piston support portion 40b. The seal member 45 seals between the outer peripheral surface of the piston support portion 40 b and the inner peripheral end surface of the piston 30.
  • the side surface on the front cover 2 side of the piston support portion 40b is inclined so as to approach the front cover 2 side as it goes to the inner peripheral side.
  • the outer diameter of the second fixing portion 40c is smaller than the outer diameter of the piston support portion 40b. That is, the piston support portion 40b and the second fixing portion 40c are stepped.
  • the inner peripheral end surface of the cover plate 41 is fixed to the outer peripheral surface of the second fixing portion 40c by welding. Even when the cover plate 41 is welded to the second fixed portion 40c by making the outer diameter of the second fixed portion 40c smaller than the outer diameter of the piston support portion 40b to which the seal member 45 is attached, the piston by welding is also used.
  • the distortion of the support part 40b can be suppressed. Therefore, the sealing performance between the piston support portion 40b and the piston 30 is improved.
  • the first intermediate portion 40d is formed between the first fixed portion 40a and the piston support portion 40b.
  • the outer peripheral surface of the first intermediate portion 40d is inclined so that its diameter increases from the front cover 2 side toward the turbine 4 side.
  • the minimum diameter of the outer peripheral surface of the first intermediate portion 40d is larger than the diameter of the first fixed portion 40a, and the maximum diameter is smaller than the diameter of the piston support portion 40b.
  • the second intermediate portion 40e is formed between the piston support portion 40b and the second fixing portion 40c.
  • the outer peripheral surface of the second intermediate portion 40e is inclined so that the diameter decreases from the front cover 2 side toward the turbine 4 side.
  • the maximum diameter of the outer peripheral surface of the second intermediate portion 40e is smaller than the diameter of the piston support portion 40b, and the minimum diameter is larger than the diameter of the second fixed portion 40c.
  • a thrust washer 46 is arranged between the end face of the supporting boss 40 on the turbine 4 side and the turbine hub 16. A groove in the radial direction is formed on the surface of the thrust washer 46.
  • the cover plate 41 is disposed so as to sandwich the pressure receiving portion 30a of the piston 30 between the cover plate 41 and the front cover 2. As illustrated in FIG. 2, the cover plate 41 includes a main body portion 41 a, a seal portion 41 b, and a torque transmission portion 41 c.
  • the main body 41a is formed in a disc shape, and the inner peripheral end surface is fixed to the outer peripheral surface of the second fixing portion 40c of the supporting boss 40 by welding as described above.
  • the seal portion 41b is formed on the outer peripheral portion of the main body portion 41a and has a concave portion 41d that is recessed toward the turbine 4 side.
  • the first protrusion 30b of the piston 30 is inserted into the recess 41d.
  • a seal member 47 is mounted on the outer periphery of the first protrusion 30b, and the outer periphery of the seal member 47 is in contact with the inner peripheral surface of the recess 41d. Therefore, the seal member 47 forms a lockup oil chamber C ⁇ b> 1 between the piston 30 and the cover plate 41.
  • the torque transmission part 41c is formed further on the outer peripheral side of the seal part 41b.
  • the torque transmission part 41c is a plurality of engagement protrusions (hereinafter referred to as “engagement protrusions 41c”) extending from the outer periphery of the seal part 41b to the front cover side.
  • engagement protrusions 41c As shown in FIGS. 2 and 4, the engagement protrusion 41 c passes through an opening 30 e formed in the piston 30 and engages with a groove 29 a formed at the inner peripheral end of the pressure plate 29.
  • FIG. 6 is a perspective view of the cover plate 41 and the piston 30 as viewed from the turbine 4 side.
  • the torque transmitted to the cover plate 41 can be transmitted to the pressure plate 29. Further, the relative rotation of the piston 30 with respect to the cover plate 41 is restricted by appropriately setting the circumferential dimension of the engagement protrusion 41c as the torque transmitting portion and the circumferential dimension of the opening 30e of the piston 30. be able to.
  • the return mechanism 42 is disposed between the front cover 2 and the piston 30 and biases the piston 30 in a direction away from the friction surface of the front cover 2.
  • the return mechanism 42 has a function of urging the piston 30 in a direction away from the front cover 2 and adjusting a gap between the friction surface 2b of the front cover 2 and the pressing portion 30f of the piston 30. .
  • the piston 30 when the ambient temperature is low, the piston 30 is moved away from the front cover 2, and the gap between the piston 30 and the front cover 2, that is, the gap where the clutch disk 28 is provided. (The cutting margin of the clutch disk 28) is increased. Therefore, the drag torque in the clutch disk 28 can be kept small.
  • a lockup oil chamber C ⁇ b> 1 is formed between the pressure receiving portion 30 a of the piston 30 and the main body portion 41 a of the cover plate 41, as shown in FIG. 2.
  • a cylindrical stepped portion 2c extending in the axial direction is formed between the radial intermediate portion and the inner peripheral portion of the front cover 2, and a seal member is provided on the outer peripheral surface of the stepped portion 2c. 57 is attached. The seal member 57 is in contact with the inner peripheral surface of the second protrusion 30c of the piston 30. Therefore, a canceling oil chamber C2 is formed between the pressure receiving portion 30a of the piston 30 and the front cover 2 for canceling the hydraulic pressure generated in the lockup oil chamber C1 when the lockup is turned off.
  • the seal member 57 attached to the stepped portion 2c of the front cover 2 is inferior in sealing performance to a normal seal member (for example, the seal member 47 attached to the first projecting portion 30b). Specifically, even when the seal member 57 is mounted on the stepped portion 2c, the gap between the butted portions of the seal member 57 is set to be wider than the normally set gap. For this reason, in the portion where the seal member 57 is mounted, the amount of hydraulic oil leakage is greater than in other seal portions. As a result, the hydraulic oil is supplied to the canceling oil chamber C2, and the canceling oil chamber C2 is set to a desired pressure.
  • the supporting boss 40 is formed with a first oil passage P1 and a second oil passage P2 penetrating in the radial direction.
  • the first oil passage P1 opens to the inclined surface of the second intermediate portion 40e of the support boss 40, and communicates the lockup oil chamber C1 and the space of the inner peripheral portion of the support boss 40.
  • the second oil passage P2 opens in the inclined surface of the first intermediate portion 40d, and communicates the cancellation oil chamber C2 with the space in the inner peripheral portion of the support boss 40.
  • the collar 18 is formed with an annular groove 18a, and a plurality of third oil passages P3 penetrating in the radial direction are formed in the groove 18a.
  • the second oil passage P2 communicates with the third oil passage P3.
  • the third oil passage P3 communicates with a fourth oil passage P4 penetrating the inside of the input shaft (not shown) of the transmission.
  • the fourth oil passage P4 communicates with a drain tank T of the transmission.
  • a hydraulic pressure maintenance circuit (cancellation hydraulic pressure maintenance circuit) 58 for maintaining the internal pressure of the cancellation oil chamber C2 at a predetermined pressure is provided in the middle of the fourth oil passage P4.
  • the hydraulic pressure maintenance circuit 58 has a throttle 58a formed at the outlet portion of the fourth oil passage P4, and a hydraulic pressure supply source 58b connected to the fourth oil passage P4 via a communication oil passage P5.
  • the restrictor 58a may be configured to provide resistance to the flow of hydraulic oil such as an orifice in which a part of the fourth oil passage P4 is reduced to a small diameter.
  • the hydraulic supply source 58b includes a hydraulic pump, a pressure control valve, and the like, and is configured such that the oil passages P2, P3, P4 and the canceling oil chamber C2 are maintained at a predetermined pressure.
  • the damper mechanism 34 is disposed between the clutch disk 28 and the turbine 4 and transmits torque from the clutch disk 28 to the turbine 4. As shown in FIG. 7, the damper mechanism 34 includes an engagement member 60, a drive plate 61, a driven plate 62, and a plurality of torsion springs 63.
  • the engaging member 60 includes a fixed portion 60a and a plurality of first engaging portions 60b and second engaging portions 60c.
  • the fixing portion 60 a is formed in an annular shape and is fixed to the drive plate 61 by rivets 65.
  • the plurality of first engaging portions 60 b are formed by bending the outer peripheral end of the fixed portion 60 a toward the front cover 2, and mesh with engaging protrusions 36 a formed on the outer periphery of the core plate 36 of the clutch disk 28. .
  • the clutch disk 28 is movable in the axial direction with respect to the first engagement portion 60b, and relative rotation is prohibited.
  • the plurality of second engaging portions 60c are formed by bending the outer peripheral end of the fixed portion 60a to the turbine 4 side.
  • the drive plate 61 is formed in an annular shape and is disposed between the piston 30 and the turbine 4.
  • the drive plate 61 transmits the torque transmitted to the engagement member 60 to the torsion spring 63.
  • the drive plate 61 has a disc part 61a, a plurality of support parts 61b, and a plurality of engagement parts 61c.
  • the inner peripheral end surface of the disc part 61a is bent toward the turbine 4 to form a positioning part 61d.
  • the positioning portion 61d is supported by a damper support portion 16c formed at the outer peripheral end portion of the turbine hub 16, and is positioned in the radial direction and the axial direction.
  • a hole 61e penetrating in the axial direction is formed in the outer peripheral portion of the disc portion 61a.
  • the second engagement portion 60c of the engagement member 60 passes through the hole 61e and extends toward the turbine 4 side.
  • the support portion 61b is formed on the outer peripheral portion of the disc portion 61a and has a C-shaped cross section.
  • a plurality of torsion springs 63 are accommodated in the support part 61b, and the movement of the torsion springs 63 in the radial direction and the front cover 2 side is restricted by the support part 61b.
  • the engaging portion 61c is formed between the adjacent support portions 61b on the outer peripheral portion of the disc portion 61a. Part of the engaging part 61c is engaged with both end faces of the torsion spring 63 accommodated in the support part 61b.
  • the driven plate 62 is formed in a substantially disc shape and is disposed between the drive plate 61 and the turbine 4.
  • the driven plate 62 transmits the torque transmitted to the torsion spring 63 to the turbine hub 16.
  • An inner peripheral end of the driven plate 62 is fixed to the turbine shell 14 and the turbine hub 16 by a rivet 17.
  • the driven plate 62 extends to the outer peripheral side along the side surface of the turbine shell 14, and engaging portions 62 a formed on the outer peripheral portion are engaged with both end surfaces of the torsion spring 63.
  • the leakage amount from the seal member 57 is set to be larger than the normal leakage amount. For this reason, the hydraulic oil leaking from the seal member 57 enters the canceling oil chamber C2, and the movement of the piston 30 toward the front cover 2 is suppressed. That is, the pressing force applied to the piston 30 due to the centrifugal force of the working oil in the lockup oil chamber C1 is canceled by the working oil leaking from the seal member 57 to the canceling oil chamber C2.
  • the canceling oil chamber C ⁇ b> 2 the oil pressure is maintained at a predetermined oil pressure by the hydraulic oil entering from the seal member 57 and by the action of the oil pressure maintaining circuit 58.
  • the oil pressure maintaining circuit 58 maintains the oil pressure in the second to fourth oil passages P2, P3, P4 and the canceling oil chamber C2 at a predetermined oil pressure.
  • the torque from the front cover 2 is a damper mechanism via the path of the supporting boss 40 ⁇ the cover plate 41 ⁇ the pressure plate 29 ⁇ the clutch disk 28 and from the front cover 2 via the clutch disk 28. 34.
  • the hydraulic oil enters the canceling oil chamber C2 through the seal member 57.
  • the canceling oil chamber C2 has a predetermined oil pressure, and fluctuations in the fastening force of the lockup clutch due to fluctuations in the internal pressure of the torque converter body 6 can be suppressed.
  • the pressure in the canceling oil chamber C2 can be maintained at a predetermined pressure by the hydraulic pressure maintaining circuit 58 as described above.
  • the torque input to the engagement member 60 is transmitted to the turbine 4 via the torsion spring 63 and the driven plate 62, and further transmitted to the input shaft of the transmission via the turbine hub 16.
  • FIG. 1 An oil passage maintaining circuit 58 'according to another embodiment is shown in FIG.
  • a fourth oil passage P40 is provided instead of the fourth oil passage P4 in the embodiment.
  • the fourth oil passage P40 communicates with the third oil passage P3 and is provided inside an input shaft (not shown) of the transmission.
  • the fourth oil passage P40 communicates with a drain tank T of the transmission, and has an upper oil passage P40a in a part thereof.
  • the upper oil passage P40a is disposed so as to be positioned above the rotation axis OO of the torque converter.
  • the hydraulic pressure maintaining circuit 58 ′ has a throttle 58a formed at the outlet portion of the fourth oil passage P40, and a hydraulic pressure supply source 58b connected to the fourth oil passage P40 via the communication oil passage P5. ing.
  • the restrictor 58a may be configured to provide resistance to the flow of hydraulic oil such as an orifice in which a part of the fourth oil passage P40 is reduced to a small diameter.
  • the hydraulic supply source 58b includes a hydraulic pump, a pressure control valve, and the like, and is configured such that the oil passages P2, P3, P40 and the canceling oil chamber C2 are maintained at a predetermined pressure.
  • the oil pressure in the canceling oil chamber can be stably maintained at a desired oil pressure.

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Abstract

キャンセル用の油室を備えたロックアップ装置において、キャンセル用油室の油圧を、安定して所望の油圧に維持する。この装置は、クラッチディスク(28)と、ピストン(30)と、ロックアップ用油室(C1)と、キャンセル用油室(C2)と、油圧維持回路(58)と、を備えている。ロックアップ用油室(C1)は、ピストン(30)を移動させてクラッチディスク(28)を動力伝達状態にするための作動油が供給される。キャンセル用油室(C2)は、ピストン(30)を挟んでロックアップ用油室(C1)と反対側に設けられ、作動油が供給される。油圧維持回路(58)は、キャンセル用油室(C2)から排出された作動油をトランスミッション側に導く油路(P4)に設けられ、キャンセル用油室(C2)を所定の油圧に維持する。

Description

トルクコンバータのロックアップ装置
 本発明は、ロックアップ装置、特に、フロントカバーからのトルクをトランスミッション側の部材に伝達するためのトルクコンバータのロックアップ装置に関する。
 トルクコンバータには、トルクをフロントカバーからタービンに直接伝達するためのロックアップ装置が設けられている場合が多い。ロックアップ装置は、フロントカバーとタービンとの間に配置されたクラッチ部と、軸方向に移動自在なピストンと、を有している。そして、ピストンを油圧によって移動させることにより、クラッチ部を動力伝達状態(クラッチオン=ロックアップ)及び動力伝達の解除状態(クラッチオフ=ロックアップオフ)にすることができる。
 特許文献1に示されたロックアップ装置では、フロントカバーとピストンとの間にピストンを作動させるためのロックアップ用の油室が形成されている。そして、ピストンを挟んでロックアップ用の油室とは反対側に、内圧及び遠心力による油圧をキャンセルするためのキャンセル用の油室が形成されている。このキャンセル用油室に作動油が供給されることにより、トルクコンバータの内圧の変動によるロックアップクラッチの締結力の変動が抑制され、またクラッチオフ時にピストンに作用する遠心油圧がキャンセルされる。
特開2013-145025号公報
 特許文献1の装置では、キャンセル用油室の外周部に小径の連通孔が形成されている。そして、この連通孔を介してキャンセル用油室に作動油が供給されるようになっている。一般的に、キャンセル用油室に供給すべき作動油は少量であるために、特許文献1に示されるように連通孔は小径である。
 しかし、小径の連通孔は、異物等によって詰まりやすい。キャンセル用油室は、トランスミッションの入力軸の内周部又は外周部等を介してドレンされているので、連通孔が詰まってしまうと、キャンセル用油室に作動油がなくなってしまい、所望の油圧を得ることができない。そして、キャンセル用油室に所望の油圧が得られない場合は、内圧や遠心油圧のキャンセルをすることができなくなる。
 本発明の課題は、キャンセル用の油室を備えたロックアップ装置において、キャンセル用油室の油圧を、安定して所望の油圧に維持できるようにすることにある。
 本発明の第1側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、フロントカバーに入力されたトルクをトランスミッション側の部材に伝達するための装置であって、クラッチ部と、ピストンと、ロックアップ用油室と、キャンセル用油室と、キャンセル油圧維持回路と、を備えている。クラッチ部はフロントカバーとトランスミッション側の部材との動力伝達経路に配置されている。ピストンは軸方向に移動自在に設けられている。ロックアップ用油室は、ピストンを移動させてクラッチ部を動力伝達状態にするための作動油が供給される。キャンセル用油室は、ピストンを挟んでロックアップ用油室と反対側に設けられ、作動油が供給される。キャンセル油圧維持回路は、キャンセル用油室から排出された作動油をトランスミッション側に導く油路に設けられ、キャンセル用油室を所定の油圧に維持する。
 ここでは、ロックアップ用油室に作動油が供給され、ピストンが作動することによってクラッチ部が動力伝達状態になる。また、ピストンを挟んでロックアップ用油室の反対側にはキャンセル用油室が設けられており、このキャンセル用油室に作動油が供給されている。なお、キャンセル用油室の油圧は、ロックアップ用油室の油圧よりも低い。キャンセル用油室に作動油が供給されることによって、トルクコンバータの内圧の変動によるロックアップクラッチの締結力の変動が抑制され、またロックアップオフ時に、遠心油圧によってピストンがクラッチ部をロックアップさせる方向に移動することが防止される。
 キャンセル用油室には、小径の孔や隙間等を介して作動油が供給される。異物等によってこれらの孔や隙間が詰まった場合であっても、キャンセル油圧維持回路によって、キャンセル用油室が所望の油圧に維持される。このため、キャンセル用油室の機能を安定させることができる。
 本発明の第2側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、第1側面の装置において、キャンセル用油室の外周部に設けられた第1シール部材と、キャンセル用油室の内周部に設けられた第2シール部材と、をさらに備えている。そして、キャンセル用油室には第1シール部材の隙間を介して作動油が供給される。
 本発明の第3側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、第1又は第2側面の装置において、環状の支持用ボスと、円板状の油室プレートと、をさらに備えている。支持用ボスは、フロントカバーの内周部に軸方向に突出して固定されるとともに、外周面にピストンが軸方向に摺動可能に支持されている。油室プレートは、支持用ボスの外周面に、フロントカバーとの間にピストンを挟むように固定され、ピストンとの間にロックアップ用油室を構成する。
 本発明の第4側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、第3側面の装置において、キャンセル用油室はフロントカバーとピストンとの間に配置され、支持用ボスには、ロックアップ用油室及び前記キャンセル用油室のそれぞれに連通する油路が形成されている。
 本発明の第5側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、第1から第4側面のいずれかの装置において、キャンセル油圧維持回路は、キャンセル用油室から排出された作動油をトランスミッション側に導く油路に設けられた絞りを有する。
 以上のような本発明では、キャンセル用の油室を備えたロックアップ装置において、キャンセル用油室の油圧を、安定して所望の油圧に維持することができる。
本発明の一実施形態によるロックアップ装置を備えたトルクコンバータの断面構成図。 図1の一部を抽出して示す図。 プレッシャプレートとカバープレートの係合部を示す正面部分図。 ピストンとカバープレートの係合部を示す正面部分図。 図1の一部を抽出して示す拡大図。 ピストンとカバープレートの係合構造を示す外観斜視図。 ダンパ機構を説明するための断面構成図。 本発明の他の実施形態による図1に相当する図。
 [トルクコンバータの全体構成]
 図1は本発明の一実施形態が採用されたトルクコンバータ1の縦断面図である。トルクコンバータ1は、エンジンのクランクシャフトからトランスミッションの入力シャフトにトルクを伝達するための装置である。図1の左側に図示しないエンジンが配置され、図1の右側に図示しないトランスミッションが配置されている。図1に示すO-Oがトルクコンバータ1の回転軸である。
 トルクコンバータ1は、主に、フロントカバー2と、3種の羽根車(インペラ3,タービン4及びステータ5)からなるトルクコンバータ本体6と、ロックアップ装置7と、を備えている。
 [フロントカバー2]
 フロントカバー2は、円板状の部材であって、内周端にはセンタボス8が溶接により固定されている。センタボス8は、軸方向エンジン側に延びる円柱形状の部材であり、クランクシャフト(図示せず)の中心孔内に挿入されるものである。
 なお、図示していないが、フロントカバー2はフレキシブルプレートを介してエンジンのクランクシャフトに連結されるようになっている。すなわち、フロントカバー2の外周側かつエンジン側の側面には、円周方向に等間隔で複数のボルト9が固定されており、このボルト9に螺合するナットによって、フレキシブルプレートの外周部がフロントカバー2に固定されている。
 フロントカバー2の外周部には、軸方向トランスミッション側に延びる外周側筒状部2aが形成されている。この外周側筒状部2aの先端にインペラ3が溶接によって固定されている。この結果、フロントカバー2とインペラ3とによって、内部に作動油が充填される流体室が形成されている。
 また、フロントカバー2の径方向中間部において、タービン4側の側面には、環状の平坦部2bが形成されている。平坦部2bは、その内外周部に比較してタービン側に突出して形成されており、平坦部2bの表面が摩擦面として機能する(以下、平坦部2bを「摩擦面2b」と記す)。
 [インペラ3]
 インペラ3は、主に、インペラシェル10と、その内側に固定された複数のインペラブレード11と、から構成されている。そして、インペラシェル10の外周側先端部が、前述のように、フロントカバー2に溶接されている。なお、インペラシェル10の内周端部には、トランスミッション側に延びる筒状部が形成されている。
 [タービン4]
 タービン4は流体室内でインペラ3に対して軸方向に対向して配置されている。タービン4は、主に、タービンシェル14と、その内部に固定された複数のタービンブレード15と、タービンシェル14の内周端部に固定されたタービンハブ16と、から構成されている。タービンシェル14とタービンハブ16とは複数のリベット17によって固定されている。
 タービンハブ16は、フランジ部16aと、筒状部16bと、ダンパ支持部16cと、を有している。フランジ部16aは、円板状であり、タービンシェル14の内周端部が固定されている。筒状部16bは、フランジ部16aの内周部からトランスミッション側に延びて形成されている。筒状部16bの内周部にはスプライン孔16dが形成されており、このスプライン孔16dが、トランスミッションの入力シャフト(図示せず)の先端に形成されたスプライン軸と噛合可能である。ダンパ支持部16cは、フランジ部16aの外周部を延長して形成されている。ダンパ支持部16cの詳細については後述する。
 タービンハブ16の内周端部において、筒状部16bと逆側(エンジン側)には、カラー18が固定されている。カラー18は、タービンハブ16の内周端部において、径方向において筒状部16bとほぼ同じ位置からエンジン側に延びている。
 [ステータ5]
 ステータ5は、インペラ3の内周部とタービン4の内周部との間に配置され、タービン4からインペラ3に戻る作動油の流れを整流するための機構である。ステータ5は樹脂やアルミ合金等で鋳造により一体に形成されている。ステータ5は、主に、円板状のステータシェル20と、ステータシェル20の外周側にステータシェル20と一体で形成された複数のステータブレード21と、を有している。ステータシェル20は、ワンウェイクラッチ22を介して固定シャフト(図示せず)に連結されている。
 ステータシェル20とインペラシェル10との間、及びステータシェル20とタービンハブ16のフランジ部16aとの間には、それぞれスラストベアリング23,24が配置されている。
 [ロックアップ装置7]
 ロックアップ装置7は、フロントカバー2とタービン4との間に配置され、フロントカバー2からタービン4に動力を直接伝達するものである。このロックアップ装置7は、図2に拡大して示すように、クラッチディスク28と、プレッシャプレート29と、ピストン30と、ピストン作動機構31と、ダンパ機構34と、を有している。
  <クラッチディスク28>
 クラッチディスク28は、環状に形成されており、フロントカバー2の摩擦面2bに圧接可能である。クラッチディスク28は、環状のコアプレート36と、コアプレート36の両側面に固定された環状の摩擦部材37と、を有している。コアプレート36の外周部は、摩擦部材37の外径よりも大きく、摩擦部材37から外周側に突出した部分がタービン側に所定の角度で折り曲げられている。そして、この折曲げ部分に、複数の係合突起36aが形成されている。
  <プレッシャプレート29>
 プレッシャプレート29は、クラッチディスク28とピストン30との間に軸方向に移動自在に配置されている。プレッシャプレート29は、ピストン30により押圧されて、クラッチディスク28をフロントカバー2側に押圧する。また、プレッシャプレート29は、環状に形成されており、外径はクラッチディスク28の摩擦部材37の外径よりも大きく、内径は摩擦部材37の内径より小さい。プレッシャプレート29の内周端部には、図3に拡大して示すように、円周方向に所定の間隔で複数の溝29aが形成されている。各溝29aは、径方向に所定の深さを有し、内周側が開口している。なお、図3はプレッシャプレート29をフロントカバー2側から視た図である。
  <ピストン30>
 ピストン30は、図1及び図2に示すように、フロントカバー2とタービン4との間に配置され、軸方向に移動自在である。ピストン30は、円板状の受圧部30aと、第1突出部30bと、第2突出部30cと、外周円板部30dと、を有している。なお、受圧部30aと外周円板部30dによって本体部が形成されている。
 受圧部30aは作動油の圧力を受ける部分であり、第1突出部30bは受圧部30aの外周部に、タービン4側に突出して形成されている。受圧部30aの外周端部はフロントカバー2側に傾斜して延びており、第2突出部30cは、この傾斜して延びた部分の先端に、さらにフロントカバー2側に突出して形成されている。
 外周円板部30dは、受圧部30aと一体で、受圧部30aに対してフロントカバー側にオフセットされている。図4に示すように、外周円板部30dの内周部には、円周方向に所定の間隔で複数の開口30eが形成されている。複数の開口30eは軸方向に貫通している。なお、図4はピストン30をフロントカバー2側から視た図である。
 また、外周円板部30dの外周端部には、環状の押圧部30fが形成されている。押圧部30fは、外周円板部30dの外周端部に、フロントカバー2側に突出して形成されている。この押圧部30fは、プレッシャプレート29の径方向の幅のほぼ中央部に当接するように形成されている。
  <ピストン作動機構31>
 ピストン30は、ピストン作動機構31によって軸方向に作動する。図2に示すように、ピストン作動機構31は、支持用ボス40と、カバープレート(油室プレート)41と、リターン機構42と、を有している。
 -支持用ボス40-
 支持用ボス40は、図2及び図5に示すように、フロントカバー2の内周部に固定されている。具体的には、支持用ボス40は、センタボス8の一部であり、センタボス8のタービン4側端部から軸方向に延びる筒状に形成されている。支持用ボス40は、第1固定部40aと、ピストン支持部40bと、第2固定部40cと、第1中間部40dと、第2中間部40eと、を有している。なお、図5は図1の拡大部分図である。
 第1固定部40aは、外周面にフロントカバー2の内周端面が溶接により固定されている。すなわち、第1固定部40aの外周面にフロントカバー2の内周端面が挿入されて固定されていることにより、センタボス8及び支持用ボス40に対してフロントカバー2が芯出しされている。
 ピストン支持部40bは、外径が第1固定部40aの外径よりも大きく形成されている。ピストン支持部40bの外周面には、ピストン30の内周端面が軸方向に摺動自在に支持されている。また、ピストン支持部40bの外周面には、シール部材45が装着されている。このシール部材45によって、ピストン支持部40bの外周面とピストン30の内周端面との間がシールされている。なお、ピストン支持部40bのフロントカバー2側の側面は、内周側に行くにしたがってフロントカバー2側に近づくように傾斜している。
 第2固定部40cは、外径がピストン支持部40bの外径よりも小さい。すなわち、ピストン支持部40bと第2固定部40cとは段違いになっている。この第2固定部40cの外周面に、カバープレート41の内周端面が溶接により固定されている。第2固定部40cの外径を、シール部材45が装着されたピストン支持部40bの外径よりも小さくすることによって、第2固定部40cにカバープレート41を溶接した際にも、溶接によるピストン支持部40bの歪を抑えることができる。したがって、ピストン支持部40bとピストン30との間のシール性が向上する。
 第1中間部40dは、第1固定部40aとピストン支持部40bとの間に形成されている。第1中間部40dの外周面は、フロントカバー2側からタービン4側に向けて径が大きくなるように傾斜している。第1中間部40dの外周面の最小径は第1固定部40aの直径よりも大きく、最大径はピストン支持部40bの直径よりも小さい。
 第2中間部40eは、ピストン支持部40bと第2固定部40cとの間に形成されている。第2中間部40eの外周面は、フロントカバー2側からタービン4側に向けて径が小さくなるように傾斜している。第2中間部40eの外周面の最大径はピストン支持部40bの直径よりも小さく、最小径は第2固定部40cの直径よりも大きい。
 なお、支持用ボス40のタービン4側の端面とタービンハブ16との間には、スラストワッシャ46が配置されている。スラストワッシャ46の表面には、径方向に関する溝が形成されている。
 -カバープレート41-
 カバープレート41は、フロントカバー2との間にピストン30の受圧部30aを挟むように配置されている。カバープレート41は、図2に示すように、本体部41aと、シール部41bと、トルク伝達部41cと、を有している。
 本体部41aは、円板状に形成されており、前述のように、内周端面が支持用ボス40の第2固定部40cの外周面に溶接によって固定されている。
 シール部41bは、本体部41aの外周部に形成されており、タービン4側に窪む凹部41dを有している。この凹部41dに、ピストン30の第1突出部30bが挿入されている。第1突出部30bの外周部にはシール部材47が装着されており、シール部材47の外周部が凹部41dの内周面に当接している。したがって、このシール部材47によって、ピストン30とカバープレート41との間にロックアップ用油室C1が形成されている。
 トルク伝達部41cは、シール部41bのさらに外周側に形成されている。トルク伝達部41cは、シール部41bの外周部からフロントカバー側に延びる複数の係合突起(以下、「係合突起41c」と記す)である。この係合突起41cは、図2及び図4に示すように、ピストン30に形成された開口30eを貫通し、プレッシャプレート29の内周端部に形成された溝29aに係合している。図6に、カバープレート41及びピストン30をタービン4側から視た斜視図を示している。
 このような構成により、カバープレート41に伝達されたトルクを、プレッシャプレート29に伝達することが可能である。また、トルク伝達部としての係合突起41cの円周方向の寸法とピストン30の開口30eの円周方向の寸法とを適切に設定することによって、カバープレート41に対するピストン30の相対回転を規制することができる。
 リターン機構42は、フロントカバー2とピストン30との間に配置されており、ピストン30をフロントカバー2の摩擦面から離れる方向に付勢する機構である。また、リターン機構42は、ピストン30をフロントカバー2から離れる方向に付勢するとともに、フロントカバー2の摩擦面2bとピストン30の押圧部30fとの間の隙間を調整する機能を有している。
 具体的には、雰囲気温度が低温の場合は、ピストン30をフロントカバー2から離れるように移動させ、ピストン30とフロントカバー2との間の隙間、すなわち、クラッチディスク28が設けられた部分の隙間(クラッチディスク28の切れ代)を大きくする。したがって、クラッチディスク28部分におけるドラグトルクを小さく抑えることができる。
 一方、雰囲気温度が高くなって、例えば常温になると、ピストン30をフロントカバー2に近づくように移動させる。このため、ピストン30とフロントカバー2との間の隙間、すなわち、クラッチディスク28が設けられた部分の隙間(クラッチディスク28の切れ代)が小さくなる。したがって、素早くロックアップさせることができる。
  <油圧回路>
 ピストン作動機構31の構成によって、図2に示すように、ピストン30の受圧部30aとカバープレート41の本体部41aとの間には、ロックアップ用油室C1が形成されている。また、フロントカバー2の径方向中間部と内周部との間には、軸方向に延びる筒状の段付き部2cが形成されており、この段付き部2cの外周面には、シール部材57が装着されている。シール部材57は、ピストン30の第2突出部30cの内周面に当接している。したがって、ピストン30の受圧部30aとフロントカバー2との間には、ロックアップオフ時にロックアップ用油室C1で発生する油圧をキャンセルするためのキャンセル用油室C2が形成されている。
 なお、フロントカバー2の段付き部2cに装着されたシール部材57は、通常のシール部材(例えば第1突出部30bに装着されたシール部材47)よりもシール性能が劣る。具体的には、シール部材57を段付き部2cに装着した状態でも、シール部材57の突き合わせ部の隙間が、通常設定されている隙間よりも広くなるように設定されている。このため、シール部材57が装着された部分では、他のシール部に比較して作動油の漏れ量が多くなる。これにより、キャンセル用油室C2に作動油が供給され、キャンセル用油室C2は所望の圧力に設定される。
 支持用ボス40には、図2及び図5に示すように、径方向に貫通する第1油路P1及び第2油路P2が形成されている。第1油路P1は、支持用ボス40の第2中間部40eの傾斜面に開口し、ロックアップ用油室C1と支持用ボス40の内周部の空間とを連通する。第2油路P2は、第1中間部40dの傾斜面に開口し、キャンセル用油室C2と支持用ボス40の内周部の空間とを連通する。カラー18には、環状の溝18aが形成されており、この溝18aに、径方向に貫通する複数の第3油路P3が形成されている。そして、第2油路P2は第3油路P3と連通している。
 また、図1に示すように、第3油路P3は、トランスミッションの入力軸(図示せず)の内部を貫通する第4油路P4に連通している。この第4油路P4はトランスミッションのドレンタンクTに連通している。第4油路P4の途中には、キャンセル用油室C2の内部圧力を所定の圧力に維持するための油圧維持回路(キャンセル油圧維持回路)58が設けられている。
 油圧維持回路58は、第4油路P4の出口部分に形成された絞り58aと、第4油路P4に連絡油路P5を介して接続された油圧供給源58bと、を有している。絞り58aは、第4油路P4の一部を小径に絞ったオリフィス等の作動油の流れに抵抗を与える構成であればよい。油圧供給源58bは、油圧ポンプや圧力制御弁等を含み、油路P2,P3,P4及びキャンセル用油室C2が所定の圧力に維持されるように構成されている。
  <ダンパ機構34>
 ダンパ機構34は、クラッチディスク28とタービン4との間に配置され、クラッチディスク28からのトルクをタービン4に伝達するものである。図7に示すように、ダンパ機構34は、係合部材60と、ドライブプレート61と、ドリブンプレート62と、複数のトーションスプリング63と、を有している。
 係合部材60は、固定部60aと、それぞれ複数の第1係合部60b及び第2係合部60cと、を有している。固定部60aは、環状に形成され、リベット65によってドライブプレート61に固定されている。複数の第1係合部60bは、固定部60aの外周端をフロントカバー2側に折り曲げて形成されており、クラッチディスク28のコアプレート36の外周に形成された係合突起36aに噛み合っている。クラッチディスク28は、第1係合部60bに対して、軸方向には移動自在であり、相対回転は禁止されている。複数の第2係合部60cは、固定部60aの外周端をタービン4側に折り曲げて形成されている。
 ドライブプレート61は、環状に形成されており、ピストン30とタービン4との間に配置されている。ドライブプレート61は、係合部材60に伝達されたトルクをトーションスプリング63に伝達する。ドライブプレート61は、円板部61aと、複数の支持部61bと、複数の係合部61cと、を有している。
 円板部61aの内周端面は、タービン4側に折り曲げられて、位置決め部61dとなっている。この位置決め部61dが、タービンハブ16の外周端部に形成されたダンパ支持部16cによって、支持され、径方向及び軸方向に位置決めされている。円板部61aの外周部には、軸方向に貫通する孔61eが形成されている。この孔61eを、係合部材60の第2係合部60cが貫通し、タービン4側に延びている。
 支持部61bは、円板部61aの外周部に形成され、断面C字状である。この支持部61bに、複数のトーションスプリング63が収容されており、支持部61bによって、トーションスプリング63の径方向及びフロントカバー2側への移動が規制されている。
 係合部61cは、円板部61aの外周部において、隣接する支持部61bの間に形成されている。係合部61cの一部が、支持部61bに収容されたトーションスプリング63の両端面に係合している。
 ドリブンプレート62は、概略円板状に形成されており、ドライブプレート61とタービン4との間に配置されている。ドリブンプレート62は、トーションスプリング63に伝達されたトルクをタービンハブ16に伝達するものである。ドリブンプレート62は、内周端部がリベット17によってタービンシェル14及びタービンハブ16に固定されている。また、ドリブンプレート62は、タービンシェル14の側面に沿って外周側に延びており、外周部に形成された係合部62aがトーションスプリング63の両端面に係合している。
 [動作]
 ロックアップ装置7において、ロックアップを解除(クラッチオフ=ロックアップオフ)する場合には、ロックアップ用油室C1はドレンに接続される。したがって、ロックアップ用油室C1内の作動油は、第1油路P1を介してタンクT側に戻される。このような状態では、ピストン30は、リターン機構42によってタービン4側に移動し、ピストン30の押圧部30fによるプレッシャプレートへの押圧力が解除される。したがって、ロックアップオフ(動力伝達が解除された状態)であり、フロントカバー2からのトルクは、作動油を介してインペラ3からタービン4に伝達され、タービンハブ16を介してトランスミッションの入力シャフトに伝達される。
 なお、このロックアップオフのときに、ロックアップ用油室C1に残った作動油に遠心力が作用し、これによってピストン30がフロントカバー2側に押される場合がある。ピストン30がフロントカバー2側に移動すると、クラッチディスク28によるドラグトルクが大きくなる。
 そこで、この装置では、前述のように、シール部材57からの漏れ量が、通常の漏れ量より多くなるようにしている。このため、シール部材57から漏れた作動油がキャンセル用油室C2に侵入し、ピストン30のフロントカバー2側への移動を抑えている。すなわち、ロックアップ用油室C1における作動油の遠心力によって作用するピストン30への押圧力を、シール部材57からキャンセル用油室C2に漏れる作動油によってキャンセルするようにしている。キャンセル用油室C2では、シール部材57から侵入する作動油によって、また油圧維持回路58の作用によって、所定の油圧に維持される。
 なお、シール部材57の隙間が異物等によって詰まった場合、キャンセル用油室C2にはシール部材57を介して作動油が侵入しなくなる。しかし、このような場合であっても、油圧維持回路58によって、第2~第4油路P2,P3,P4及びキャンセル用油室C2の油圧は、所定の油圧に維持される。
 一方、ロックアップ装置7において、ロックアップオン(クラッチオン=動力伝達状態)にする場合は、ロックアップ用油室C1に作動油を供給する。すなわち、カラー18の端面に作動油を供給するとともに、第1油路P1を介して、作動油をロックアップ用油室C1に供給する。これにより、ピストン30はフロントカバー2側に移動し、プレッシャプレート29をフロントカバー2側に移動させる。このため、クラッチディスク28がフロントカバー2とプレッシャプレート29との間に挟持され、ロックアップオンの状態になる。
 ロックアップオンの状態では、フロントカバー2からのトルクは、支持用ボス40→カバープレート41→プレッシャプレート29→クラッチディスク28の経路を介して、またフロントカバー2からクラッチディスク28を介してダンパ機構34に伝達される。
 また、このロックアップオン状態の場合にも、シール部材57を介してキャンセル用油室C2には作動油が侵入する。このため、前述のように、キャンセル用油室C2は所定の油圧になり、トルクコンバータ本体6の内圧の変動によるロックアップクラッチの締結力の変動を抑制することができる。
 なお、シール部材57が異物等によって詰まった場合であっても、前記同様に、油圧維持回路58によってキャンセル用油室C2の圧力を所定の圧力に維持することができる。
 ダンパ機構34においては、係合部材60に入力されたトルクは、トーションスプリング63及びドリブンプレート62を介してタービン4に伝達され、さらにタービンハブ16を介してトランスミッションの入力シャフトに伝達される。
 [他の実施形態]
 本発明は以上のような実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形又は修正が可能である。
 (a)他の実施形態による油路維持回路58’を図8に示している。ここでは、前記実施形態の第4油路P4に代わり、第4油路P40が設けられている。第4油路P40は、第3油路P3に連通し、かつトランスミッションの入力軸(図示せず)の内部に設けられている。第4油路P40は、トランスミッションのドレンタンクTに連通しており、その一部に上部油路P40aを有している。上部油路P40aは、トルクコンバータの回転軸O-Oより上方に位置するように配置されている。
 なお、油圧維持回路58’の他の構成は前記実施形態と同様である。すなわち、油圧維持回路58’は、第4油路P40の出口部分に形成された絞り58aと、第4油路P40に連絡油路P5を介して接続された油圧供給源58bと、を有している。絞り58aは、第4油路P40の一部を小径に絞ったオリフィス等の作動油の流れに抵抗を与える構成であればよい。油圧供給源58bは、油圧ポンプや圧力制御弁等を含み、油路P2,P3,P40及びキャンセル用油室C2が所定の圧力に維持されるように構成されている。
 このような実施形態においても、前記実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
 (b)ロックアップ用油室及びキャンセル用油室の配置や、これらの油室に連通する油路の配置は、前記実施形態に限定されず、前記実施形態とは軸方向において逆に配置されていてもよい。
産業上の利用可能
 本発明では、キャンセル用の油室を備えたロックアップ装置において、キャンセル用油室の油圧を、安定して所望の油圧に維持することができる。
 2 フロントカバー
 2b 摩擦面
 28 クラッチディスク
 30 ピストン
 40 支持用ボス
 41 カバープレート(油室プレート)
 58,58’ 油圧維持回路
 58a オリフィス(絞り)
 C1 ロックアップ用油室
 C2 キャンセル用油室
 P1 第1油路
 P2 第2油路
 P3 第3油路
 P4,P40 第4油路
 P40a 上部油路
 

Claims (6)

  1.  フロントカバーに入力されたトルクをトランスミッション側の部材に伝達するためのトルクコンバータのロックアップ装置であって、
     前記フロントカバーと前記トランスミッション側の部材との動力伝達経路に配置されたクラッチ部と、
     軸方向に移動自在に設けられたピストンと、
     前記ピストンを移動させて前記クラッチ部を動力伝達状態にするための作動油が供給されるロックアップ用油室と、
     前記ピストンを挟んで前記ロックアップ用油室と反対側に設けられ、作動油が供給されるキャンセル用油室と、
     前記キャンセル用油室から排出された作動油を前記トランスミッション側に導く油路に設けられ、前記キャンセル用油室を所定の油圧に維持するキャンセル油圧維持回路と、
    を備えたトルクコンバータのロックアップ装置。
  2.  前記キャンセル用油室の外周部に設けられた第1シール部材と、
     前記キャンセル用油室の内周部に設けられた第2シール部材と、
    をさらに備え、
     前記キャンセル用油室には前記第1シール部材の隙間を介して作動油が供給される、
    請求項1に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
  3.  前記フロントカバーの内周部に軸方向に突出して固定されるとともに、外周面に前記ピストンが軸方向に摺動可能に支持された環状の支持用ボスと、
     前記支持用ボスの外周面に、前記フロントカバーとの間に前記ピストンを挟むように固定され、前記ピストンとの間に前記ロックアップ用油室を構成する円板状の油室プレートと、
    をさらに備えた、請求項1又は2に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
  4.  前記キャンセル用油室は前記フロントカバーと前記ピストンとの間に配置され、
     前記支持用ボスには、前記ロックアップ用油室及び前記キャンセル用油室のそれぞれに
    連通する油路が形成されている、
    請求項3に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
  5.  前記キャンセル油圧維持回路は、前記キャンセル用油室から排出された作動油を前記トランスミッション側に導く油路に設けられた絞りを有する、請求項1から4のいずれかに記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
  6.  前記キャンセル油圧維持回路は、トルクコンバータの回転軸より上方に位置する上部油路を有し、前記上部油路は、前記キャンセル用油室から排出された作動油を前記トランスミッション側に導く油路の一部に設けられている、請求項5に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
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